Optimisation de la microscopie super-résolution à température cryogénique pour la biologie stru[...]
CEA
Grenoble
Sur place
EUR 18 000 - 30 000
Plein temps
Il y a 30+ jours
Résumé du poste
Le CEA recherche un doctorant pour un projet innovant sur l'optimisation de la microscopie super-résolution à température cryogénique. Le candidat sélectionné utilisera des techniques avancées de microscopie pour améliorer la qualité des images cryo-SMLM, tout en explorant des méthodes d'évaluation de performances. Une formation en ingénierie optique, biophysique ou microscopie de fluorescence est souhaitée.
Qualifications
- Formation recommandée en ingénierie optique, biophysique ou microscopie de fluorescence.
- Capacité à travailler avec des équipements de microscopie avancés.
- Experience préventive en biologie structurale souhaitée.
Responsabilités
- Optimiser la microscopie super-résolution à température cryogénique.
- Améliorer les techniques de nanoscopie et corréler les données avec des images cryo-tomographiques.
- Étudier les propriétés photophysiques de plusieurs FPs.
Connaissances
Ingénierie optique
Biophysique
Microscopie de fluorescence
Formation
Doctorat en sciences ou domaine connexe
Description du sujet de thèse
Domaine
Sciences du vivant
Sujets de thèse
Optimisation de la microscopie super-résolution à température cryogénique pour la biologie structurale intégrée
Contrat
Thèse
Description de l'offre
La microscopie de fluorescence à super-résolution (" nanoscopie ") permet d'imager le vivant à l'échelle nanométrique. Cette technique a déjà révolutionné la biologie cellulaire, et aujourd'hui, elle investit le domaine de la biologie structurale. Une évolution majeure concerne le développement de la nanoscopie à température cryogénique (" cryo-nanoscopie "). La cryo-nanoscopie offre plusieurs avantages clés, notamment la perspective d'une corrélation extrêmement précise avec les données de cryo-tomographie électronique (cryo-ET). Cependant, la cryo-nanoscopie ne permet pas encore d'obtenir des images super-résolues de qualité suffisamment élevée. Ce projet de thèse se concentrera sur l'optimisation de la cryo-nanoscopie en utilisant la méthode de microscopie de localisation de molécules uniques (SMLM) avec des protéines fluorescentes (FP) comme marqueurs. Notre objectif est d'améliorer significativement la qualité des images cryo-SMLM (i) en étudiant les propriétés photophysiques de plusieurs FPs à température cryogénique, (ii) en modifiant un microscope cryo-SMLM pour collecter de meilleures données et (iii) en développant le complexe du pore nucléaire (NPC) comme outil de métrologie pour évaluer quantitativement les performances de la cryo-SMLM. Ces développements favoriseront les études corrélatives (cryo-CLEM) reliant la cryo-nanoscopie et la tomographie électronique basée sur le cryo-FIB-SEM.
Université / école doctorale
Chimie et Sciences du Vivant (EDCSV)
Université Grenoble Alpes
Localisation du sujet de thèse
Site
Grenoble
Critères candidat
Formation recommandée
Optical engineering Biophysics Fluorescence Microscopy
Demandeur
Disponibilité du poste
01/10/2025
Personne à contacter par le candidat
Bourgeois Dominique dominique.bourgeois@ibs.fr
CNRS
Institut de Biologie Structurale
71 AVENUE DES MARTYRS
CS 10090
38044 GRENOBLE CEDEX 9
04.57.42.86.44
Tuteur / Responsable de thèse
Bourgeois Dominique dominique.bourgeois@ibs.fr
CNRS
Institut de Biologie Structurale
71 AVENUE DES MARTYRS
CS 10090
38044 GRENOBLE CEDEX 9
04.57.42.86.44
En savoir plus
https://www.ibs.fr/fr/recherche/assemblage-dynamique-et-reactivite/groupe-imagerie-integree-de-la-reponse-au-stress/equipe-pixel/membres/dominique-bourgeois
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